1. Přehled produktu: Technologický průlom v nových anorganických membránových materiálech
Against the backdrop of increasingly severe global water pollution, Silicon Carbide (SiC) ceramic membranes, as a new type of non-oxide inorganic membrane material, are becoming the core technical support in the field of water treatment due to their excellent performance. The product is formed by high-temperature sintering using recrystallization technology, with its separation layer, transition layer, and porous support layer all Skládá se ze 100% materiálu SIC, která tvoří trojrozměrnou strukturu s přesnou distribucí velikosti pórů . Podle rozdílů v membránové struktuře je rozdělena hlavně do dvou kategorií: trubkové membrány a ploché membrány, které se skládají ze separační vrstvy, a podpůrné membrány jsou konstruovány z plochých sheetových membrán, které jsou konstruovány z plochých sheet, které jsou separovány, a jsou komporovány ze separační vrstvy, a je to ploché membrány, a je to, že se separovanou membrány a podpůrné membrány a podpůrné membrány a podpůrné membrány a podpůrné membrány a podpůrné membrány a podpůrné membrány a podpůrné membrány a podpůrné membrány a podpůrné. Vrstvá a podpůrná vrstva . Oba mají přesné filtrační přesnosti od mikrofiltrace (MF) až po ultrafiltraci (UF) (rozsah velikosti pórů 0 . 01–10 μm), efektivně oddělují suspendované pevné látky, colloids, bakterie a makromolecular v tekutinách.
Narození keramických membrán SIC podvádělo aplikační omezení tradičních membránových materiálů {{0}} jejich technické jádro leží ve struktuře SIC Crystal Network vytvořené vysokou teplotou skrze a je nejen rovné, nebo rovná, nebo je vyšší než větší než větší než větší než větší než více než než je pro větší tvrdost) Samotný křemíkový karbid, ale také obnovuje membránu s vynikající tepelnou stabilitou (rezistentní na vysokou teplotu 800 stupňů) a chemickou stabilitou (tolerantní vůči silným kyselinám a alkalii s pH 0–14 a všechna organická rozpouštědla) . Tyto vlastnosti je nezvratný v průmyslovém odpadu, čistým územ, a jiná, stávají se, a jejich nová, stává se, a jejich nová, stávají se, a jejich nejvíce se stávají na tom, jak se stávají na nejčastěji, a jejich nová, stávají se, a jejich nejvíce se stává, a jiná, stává, a jejich nejvíce se stává, a jejich nejvíce se stává. Technologie separace membrány.
2. Základní výhody: Vícerozměrné vedení výkonu a technické bariéry
(1) Výhody výkonu materiálu
Výjimečná chemická stabilita: Ve srovnání s polymerními membránami (jako je PVDF, Pan), které jsou náchylné k degradaci v prostředích silně kyselé základně, mohou sic keramické membrány fungovat stabilně v extrémních médiích, jako je koncentrovaná kyselina hydrochlorová, koncentrovanou kyselinu sírovou a hydroxid sodí, a to i odolné vůči tomu, že to dává jedinečným záchůdům, to jim dává jedinečným záchůdům, které jim dává jejich jedinečným záchůdstvím. Čištění odpadních vod pro metalurgii, chemický průmysl atd. .
Průlom v tepelné stabilitě: Polymerní membrány obvykle odolávají teplotám pod 40 stupňů, ozubené keramické membrány a kovové membrány pod 300 stupňů, zatímco sic keramické membrány mohou stabilně fungovat až 800 stupňů ve vzduchu . Vynikají ve scénářích, jako je sterilizace parní a templepatura, na příkladu, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých časech, ve vysokých časech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých časech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech, ve vysokých čarech. Výluh skládky, eliminují potřebu předběžného ošetření chlazením a přímo snižují náklady na spotřebu energie .
Mechanická pevnost a odolnost proti opotřebení: Podpůrná vrstva a separační vrstva sic keramických membrán mají vysokou vazebnou sílu, odolávají hledání a opotřebení . odolávají provozním tlakům 1–2 bar (nižší než 3–4 bar pro membrány a 4–6 baru pro kovové membrány), a jsou méně než vázané poškození nebo strukturálním poškozením nebo strukturálním poškozením nebo ve strukturálním poškozením nebo strukturálním poškozením nebo o 4–6 baru), a to jsou pro membránu nebo strukturalitu a strukturální membrána a 4–6 baru). Ošetření . Jejich životnost může dosáhnout 5–8 let, 3–5krát větší než běžné polymerní membrány .
(2) Výhody separace
Vlastnosti s vysokým tokem a anti-fladingem: SIC keramické membrány mají otevřenou porozitu 40% - 50%, s čistým tokem vody dosahující 3–4 m³/(m² · h), více než 30krát větší než polymerní membrány (0 . 08–0,12 m³/(m² · h)). Jejich hydrofilní a oleofobní povrch (úhel kontaktu<5°) enables efficient interception of oil droplets in oil-water separation while allowing water to pass through rapidly. For example, in oily wastewater treatment, the oil interception rate can reach over 99.9%, and an oil pollution layer is less likely to form.
Přesná schopnost prosévání: Řízením procesu slinování je distribuce velikosti pórů sic membrán vysoce koncentrovaná (odchylka menší nebo rovná 5%), což umožňuje přesné oddělení látek s různými velikostmi částic . v přípravě čisté vody, které účinně zachycují bakterie, colloids, a umožňují pevné látky nad 0 {{3} 1 um. Produkovaná zákal vody je<0.1 NTU, meeting drinking water standards.
(3) Výhody procesů a nákladů
Efektivní a energeticky úsporná filtrace křížového toku: Systém separace sic membrány přijímá princip „filtrace napříč tokem“, kde kapalina napájecí kapalina protéká vysokou rychlostí (1–3 m/s) uvnitř membránové trubice . poháněné tlakem, malou molekula prochází s vertikálně procházejícím metodou na tvorbě fitteru na redukující se na základě redukujícího koláče na redukující se na tvorbě fitteru na redukujícím na fitrouty na tvorbě molekuly na tvorbě s malými molekulami, které se umocňuje. Povrch membrány a snižuje frekvenci čištění, což snižuje spotřebu energie o 30%-50% ve srovnání s tradiční filtrací slepá ulička .
Vysoká integrace systému: Ve srovnání s tradičními procesy úpravy vody (jako je filtrace sedimentace-sedimentace sedimentace) snižuje systém separace sic membrány o více než 50% a může být modulárním navržen tak, aby se přizpůsobil potřebám úpravy vody, zejména pro průmyslové parky s omezenými zdroji pozemků nebo scénářem vodovody .
| Indikátory výkonu | Sic keramická membrána | Polymerní membrána | Al₂o₃ keramická membrána | Kovová membrána |
|---|---|---|---|---|
| Podpůrný materiál | 100% sic | Polymer | Kysličník | Podpora kovů |
| Materiál vrstvy membrány | 100% sic | PS/PVC/PAN atd. . | Kysličník | Oxidový povlak |
| Tvrdost | High (Mohs 9.5) | Nízký | Vysoký | Vysoký |
| Provozní tlak | 1–2 bar | 1–2 bar | 3–4 bar | 4–6 bar |
| Tok čisté vody | 3–4 m³/(m²·h) | 0.08–0.12 m³/(m²·h) | 0.25–3 m³/(m²·h) | 0.25–0.5 m³/(m²·h) |
| Teplotní odolnost | 800 stupňů (vzduch) | <40℃ | <300℃ |
<300℃ |
3. Procesy přípravy: Industrializační postupy diverzifikovaných technických tras
(1) Metoda balení částic (metoda slinování pevného státu)
Tato metoda, odvozená z technologie porézní keramické přípravy, je procesem hlavního proudu pro komerční produkci sic keramických membrán . Jeho hlavním principem je doping malých částic do velkých částic sic suroviny a využívání nízkoteplotních příložných charakteristik, které jsou spojeny mezi velkými částicemi, které mají v pórech, které jsou v pórech {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3; SIC prášek je smíchán s dispergačním a médiem pro frézování kuliček, aby se vytvořil kaše, která je potažena na podpůrné ploše ponořením . médium v kaše proniká do podpory kapilárním působením, a sic částice se hromadí, aby vytvořily membránovou vrstvu .}}}}}}}}}}} je to do ambránu na 1400-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600. .
Výhody: Jednoduchý provoz, nízké požadavky na vybavení, kontrolovatelné výrobní náklady a dobrá rovnováha mezi porozitou a mechanickou pevností hotové membrány .
Aplikace: Tento proces se připravuje více než 80% keramických membrán SIC na trhu, které se široce používají při pokročilém městském čištění odpadních vod, opětovném použití průmyslových odpadních vod a dalších polích .
(2) Metoda slinování karbotermálního redukce
Using silicon sources (such as SiO₂) and carbon sources (such as phenolic resin) as raw materials, they are uniformly mixed, coated on the support, and subjected to carbothermal reduction reaction (temperature 1000–1300℃) in an argon or vacuum environment to generate SiC crystals and form a membrane layer. This process often needs to be combined with the sol-gel method for film formation, but it má problémy, jako jsou drsné podmínky formování filmu, vysoká míra vady a nízký výnos (<60%).
Výhody: Široké zdroje surovin a nižší reakční teplota než metoda zabalení částic . Pokud je vyřešen problém s formováním defektu, očekává se, že bude konkurovat metodě balení částic v levném poli .
Omezení: V současné době se většinou používá pro laboratorní výzkum s několika průmyslovými aplikacemi .
(3) Metoda pyrolýzy polymeru
Keramické prekurzory (jako je polykarbosilan) jsou rozpuštěny nebo roztaveny, potaženy na podpěru a převedeny na anorganickou sic keramiku prostřednictvím vysokoteplotní pyrolýzy při přibližně 1000 stupních . Tato metoda je běžná pro neoxidovou keramiku . mává tloušťka (4}} . má tloušťku, ale 5-50 μm), ale 5-50 um), ale 5-50 μm), ale 5-50 um.) Náklady na prekurzory suroviny omezují jeho rozsáhlou aplikaci .
Výhody: Dobrá uniformita membrány, vhodná pro přípravu vysoce přesných ultrafiltračních membrán, zejména ve špičkových polích, jako je příprava čisté vody v elektronické úrovni .
Aplikace: Pilotní aplikace v ultraparevné předběžné léčbě pro polovodičový průmysl .
(4) Depozice chemických par (CVD)
SIC tenké filmy jsou uloženy na podpůrné ploše prostřednictvím reakcí na plynnou fázi (jako je rozklad SIH₄ a CH₄ při vysokých teplotách) . Získaná membránová vrstva má vysokou hustotu, velikost malých pórů (<0.01μm), but complex process, extremely high cost, and low flux.
Výhody: Silná ovladatelnost membránové vrstvy, vhodná pro oddělení plynu v polovodičovém průmyslu nebo vysoce čisté separaci kapaliny .
Omezení: V současné době se aplikuje hlavně ve špičkových vědeckých výzkumných oblastech, dosud nebyla široce propagována při úpravě vody .
4. Aplikační pole: pokrytí plné scény od průmyslového ošetření po přípravu čisté vody
(1) Čistá příprava vody a ultraparetní voda
Základní aplikace SiC keramických membrán v čisté vodě spočívá v jejich vysoce přesné filtraci a stabilním výkonu:
Pokročilá léčba městské pitné vody: As a secondary or tertiary advanced treatment process, SiC ultrafiltration membranes can effectively remove Escherichia coli (interception rate >99 . 99%), řasy, koloidy a organická hmota ve vodě. V kombinaci s aktivovanou adsorpcí uhlíku, produkovaná kvalita vody přesahujeStandardy pro kvalitu pitné vody(GB 5749-2022), zejména vhodné pro oblasti se špatnou kvalitou zdroje vody . Například vodní rostlina podél řeky Yangtze používá proces „sic membrány + ozon-biochar“, dosažení zákalu, dosažení zákalu, dosažení zákalu<0.05NTU and organic matter removal rate >85% po ošetření .
Průmyslová výroba čisté vody: V elektronice, síle, farmaceutických a jiných průmyslových odvětvích mohou sic membrány sloužit jako jednotka před léčbou pro reverzní osmózu (RO), zachycení suspendovaných pevných látek, bakterií a koloidy ve vodě, aby se zabránilo po membránovému znečištění a prodlouží oživující a produkující vodu, která je oživujícím procesem, procesem, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, která je oživující, a procesem oživujícího, procesu, procesu, procesu, procesu, procesu, která je oživující, a produkuje, procesor, které je oživující, a produkují, aby se oživovali. 18 . 2MΩ · cm, splnění požadavků na vodu pro 12- palce čištění oplatky.
Nouzová přívod vody a odsolování mořské vody: The anti-fouling property of SiC membranes makes them outstanding in emergency disaster relief, directly treating surface water such as rivers and lakes to quickly provide drinking water. In seawater desalination pretreatment, compared with traditional sand filtration + security filters, the SiC membrane system can withstand high-turbidity seawater (turbidity >50ntu), snižování rizika znečištění následných RO membrány .
(2) Pokročilé čištění a opětovné použití průmyslové odpadní vody
Čištění odpadních vod těžkých kovů: Using the corrosion resistance and sieving effect of SiC membranes, heavy metal ions such as copper, nickel, and cadmium in wastewater can be intercepted (interception rate >99%) . V kombinaci s chemickým srážením se odtok splňuje standardem první úrovněKomplexní standard vypouštění odpadních vod(GB 8978-1996) . Elektroplatingová rostlina používá proces „sic membrány + iontové směny“, dosahuje rychlosti opětovného použití odpadních vod 70% a šetří 100, 000 tun vody ročně . .
Organické čištění odpadních vod s vysokou koncentrací: Při zpracování potravin, vaření a dalších průmyslových odvětvích mohou sic membrány oddělit makromolekulární organické látky, jako jsou proteiny a škroby v odpadní vodě, s rychlostí odstraňování tresky 60% - 80%, což zesvětluje zátěž pro následnou biochemickou léčbu . Anaerobic + Ultrafiltrace, “s ultrafiltem„ Anaerobic + SIC MEMBRANE “<50mg/L, meeting direct discharge requirements.
(3) Oddělení olejové vody a speciální střední ošetření
Průmyslové čištění čistých odpadních vod: For oily wastewater (oil concentration 50–5000mg/L) in mechanical processing, petroleum 开采,and other industries, the hydrophilic and oleophobic properties of SiC ceramic membranes can efficiently separate floating oil, emulsified oil, and even dissolved oil, with an oil interception rate >99,9% a obsah odpadního oleje<5mg/L, meeting the petroleum category discharge standard in the Komplexní standard vypouštění odpadních vod. Kloubová stanice na olejové pole používá k léčbě 5, 000 tun produkované vody denně, přičemž požadavky na ošetření kvality vody . .
Separace organického rozpouštědla: Using the solvent resistance of SiC membranes, solute separation can be achieved in organic solvent systems such as methanol, ethanol, and acetone. For example, in the solvent recovery process of the pharmaceutical industry, SiC membranes can intercept pharmaceutical intermediates while allowing solvents to be recycled, reducing production costs.
(4) Čištění plynu a další rozvíjející se pole
Aplikace sic keramických membrán při odstraňování plynového prachu se rozšiřuje ., jejich vysokoteplotní odpor jim umožňuje zachytit PM2 . 5, páry těžkých kovů a další znečišťující látky v plynném plynu, což je příslibem v tepelném průmyslu..}.}.}}}.}.}.}}}}}}}}}... Poleva také ukazují pole, jako je čištění bioplynu a separace vodíku, vysoký tok a stabilita sic membrán.
5. Technický princip: Efektivní mechanismus oddělení filtrace křížového toku

Core Technologie systému separace sic keramické membrány spočívá v principu „filtrace napříč průtokem“: kapalina napájecí kapalina při vysokou rychlosti (1–3 m/s) podél vnitřního povrchu membránové trubice prochází pod tlakem membrány do tvorby membrány do formy, které se posilují do formy, které se nachází do permetie, které se potahují do permetiole, přičemž se membránu procházejí do membrány, procházejí membránou do porovnání s membránou, při procházejí membránovou vodou a soluly. Znečišťující látky a suspendované pevné látky jsou zachovány a propuštěny s koncentrátem . Rozdíl mezi touto filtrační metodou a tradiční filtrací slepá ulička spočívá v tom, že vysokorychlostní tekoucí kapalina generuje střihu a prodlužování depozice znečišťující látky na membránovém povrchu a vytváření dynamické rovnováhy, což je dynamické rovnováhy,}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Taking pure water preparation as an example, when raw water enters the SiC membrane system, bacteria (size 0.5–5μm), colloids (size 10–1000nm), and suspended solids (size >1μm) Ve vodě jsou mechanicky zachyceny membránovými póry, zatímco molekuly vody (velikost 0 . 3nm) a soluly s malými molekulami hladce procházejí chemickou reaguerem, aby vytvořily čisté proniknutí a jednoduché fungování a jednoduché fungování a jednoduché fungování a jednoduché fungování a jednoduché fungování a jednoduché fungování a jednoduché fungování a jednoduché fungování a jednoduché fungování a jednoduché fungování a jednoduché fungování a jednoduché operace a přidává se, a je to, že je to pouze na základě fyzikálních operací.
6. tržní vyhlídka a technický výhled
S rozvojem cíle „dvojitého uhlíku“ a modernizací potřeb recyklace vodních zdrojů roste trh sic keramické membrány roční mírou více než 20% . Odhaduje se, že globální sic keramická membránová velikost trhu bude více než v roce 2025, přičemž je více než 35}}}}}}}}}}}}}}}}}} { Úzká místa omezující jeho rozsáhlou aplikaci zahrnují vysoké náklady na přípravu (3–5násobek nákladů na polymerní membrány), dlouhodobá provozní stabilita, která má být ověřena ve složité kvalitě vody a potřeba další optimalizace technologie čištění membrány .
Budoucí technologický rozvoj se zaměří na tři směry:
Průlom v nízkonákladových procesech přípravy: Optimalizací vzorec posilovací pomoci metody balení částic nebo překonáním defektů formování filmu karbotermální redukční metody budou výrobní náklady sníženy o více než 30%, což podporuje popularizaci při úpravě městské vody .
Modifikace povrchu funkční membrány: Technologie nanokozování se použije ke zvýšení vlastnosti protitevlubu membrán, jako je roubování hydrofilních skupin, aby se snížilo adsorpci organické hmoty nebo nakládalo fotokatalytické materiály pro čištění membrány in-situ, a prodloužení životnosti .}
Inteligentní systémová integrace: V kombinaci s technologií IoT bude vyvinuto online monitorování a automatické čisticí systémy online membrány pro dosažení inteligentního přizpůsobení provozních parametrů, což dále snižuje náklady na manuální údržbu .
Jako „zelená technologie“ v poli úpravy vody sic keramické membrány předefinují standardy úpravy vody s jejich vynikajícím výkonem . z opětovného použití průmyslové odpadní vody k ultralébému přípravě vody, jejich aplikační hranice se nadále rozšiřuje .}}}} {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {}}}}}}}}}}}}} {}}}}}} {}}} {}}}}}}}}}}} {}}}} {}}}}}} {}|Ekologická civilizace "Clear Waters and Fush Mountains ."
Populární Tagy: Recyklovatelná membrána SIC UF, Čína recyklovatelná výrobci membrány SIC, dodavatelé, továrna







